【摘 要】
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受国家节能减排政策的影响,关停小机组、新建大机组已成为电力行业发展的必然趋势,这将造成电网峰谷差的矛盾日益突出。为了稳定电网的运行,越来越多的火电机组将承担调峰任务。为了保证机组的安全运行,提高火电机组的调峰性能,对汽轮机转子的寿命损耗进行在线监测就显得尤为重要。以大唐托克托电厂1号汽轮机转子为研究对象。介绍了有限元法的温度场和热应力场的数学模型,在此基础上建立转子的数学计算模型。用ANSYS软件
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受国家节能减排政策的影响,关停小机组、新建大机组已成为电力行业发展的必然趋势,这将造成电网峰谷差的矛盾日益突出。为了稳定电网的运行,越来越多的火电机组将承担调峰任务。为了保证机组的安全运行,提高火电机组的调峰性能,对汽轮机转子的寿命损耗进行在线监测就显得尤为重要。以大唐托克托电厂1号汽轮机转子为研究对象。介绍了有限元法的温度场和热应力场的数学模型,在此基础上建立转子的数学计算模型。用ANSYS软件对汽轮机的冷态启动、温态启动、热态启动以及滑参数停机四个过程中的温度场和热应力场进行瞬间热分析,确定转子
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超声无损探伤是利用超声波在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。超声换能器多年来被广泛应用于无损探伤领域。随着科技的发展,对高性能换能器的需求不断提高,促使更多的科研工作者研究换能器的参数优化,从而获得更高的灵敏度或带宽。国内外学者提出了很多关于匹配层设计的理论,如以KLM模型为基础的匹配层设计,把压电材料也视作匹配层之一,很好地反映了匹配层对换能
当前,我国很多科研院所都承担了大量国家级,省部级的科学研究项目,很多项目都有了实际的应用,转化为中国创造的科研产品。以中国科学院某研究所为实例:该研究不仅应用于声纳浮标等军用项目,超声测距也逐渐得到广泛应用。超声物位计是可以在高粉尘、高温、高寒等恶劣地带工作,并能够准确测量矿位距离的仪器,它的研发和生产管理工作极具代表性。很多研发团队初期会认为科研项目的管理主要侧重于对项目的计划管理,而对风险的管
偏振器是一种重要的光学元件,在光显示、光开关、光学投影、光纤网络、数据存储、光学成像等领域里都有重要的应用。在光学元件微型化、光学系统集成化的发展趋势下,设计和制备可集成、价格低廉的高性能偏振器成为人们的共同追求。近年来,研究人员基于超构材料、石墨烯、单壁碳纳米管等提出了多种新型偏振器。然而,考虑到与大规模集成电路工艺的兼容性及商业应用,线栅偏振器是更好的选择。单层线栅偏振器虽然一般具有较高的TM
光学合成口径成像技术的目的是使用易于制造的小口径系统通过光学手段合成大孔径系统,从而满足高分辨率的系统成像要求。为了实现合成口径非球面系统共相位,总结了近年来国内外地基和天基合成孔径大型天文望远镜的发展现状。研究了常用合成孔径共相位检测方法,分析了各类方法的特点和适用性。重点研究了光学双波长干涉技术检测子孔径间台阶误差的方法,双波长干涉仪测量范围大,可对各子口径间台阶误差进行检测。提出一套测试拼接
随着电子元器件尺寸逐渐缩小,受限于摩尔定率的半导体微电子技术日益走向极限。开展分子尺度光电行为的研究对纳米光电器件的发展具有十分重要的意义。扫描隧道显微镜(STM)具有超高的空间分辨率,而且利用STM针尖高度局域化的隧穿电流可以激发样品发光。这种STM诱导发光技术为探索纳米材料提供了非常重要的实验方法。为此我们利用STM研究了Au(111)表面多层锌卟啉(ZnTPP)分子的荧光现象。本论文的主要研
亚波长光栅因具有体积小,易集成,衍射效率高等优点,近年来一直是光学领域研究的热点。在模拟亚波长光栅光学效应的众多理论方法中,模式法作为-个既不影响计算精度,又能反映物理本质的方法,正得到越来越多的关注。在处理片状光栅问题时,模式法还具有光栅内部往往只有两个本征模式的优点。本文以单层方柱光栅为研究对象,以发生在低折射率的该结构上的全反现象为例,利用模式法研究了光栅内部的模式。我们发现,光栅内部的两个
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变压器是电力系统中分布广泛、结构复杂、造价昂贵的重要电气设备,它担负着电压转换和电能传送的重任,它们的安全运行直接关系到整个电力系统的稳定性和安全性。油箱作为油浸式变压器的外部包容设备,是极其重要的部件之一。实践证明,在变压器的工作期间,有30%的故障是由于油箱的设计不合理造成的。本课题对油浸式变压器的油箱进行建模、仿真、分析,将理论分析结果与现场测试结果相对比,找出变压器油箱在设计中存在的问题。
超(超)临界火力发电机组已经成为我国的主力发电机组,全世界投运容量最大。但随着火力发电厂机组参数的提高,锅炉四管(水冷壁管、再热器管、过热器管、省煤器管)对给水中杂质离子更加敏感,给水中微量的杂质离子都可能引起锅炉管道的腐蚀,若给水中的杂质离子浓度超过允许值,将加速锅炉管道的腐蚀和结垢,甚至引起爆管。因此研究给水中杂质离子对炉管的腐蚀,对确保机组的安全经济运行有着重要的意义。本文以目前在役的超临界